ДБН 298-92 сторінка 3 з 8
6. Геотермальная система теплоснабжения с независимым присоединением систем отопления — система, в которой в отопительные приборы подается негеотермальный теплоноситель, нагретый в теплообменнике за счет геотермальной теплоты.
7. Транзитные геотермальные тепловые сети — трубопроводы от термоводозаборов до устройств перехода на другой температурный график, а при едином температурном графике — до первого ответвления к потребителям.
8. Магистральные геотермальные тепловые сети — трубопроводы от границы транзитных сетей, а при их отсутствии или протяженности менее 1 км — от термоводозаборов до ответвлений к жилым микрорайонам (кварталам), промышленным или сельскохозяйственным предприятиям.
9. Распределительные геотермальные тепловые сети — трубопроводы от границ магистральных сетей до узлов присоединения зданий.
10. Сборные сбросные трубопроводы (сети) — трубопроводы от узлов присоединения зданий до мест врезки в магистральные сбросные сети.
11. Магистральные сбросные сети — трубопроводы от узлов границы сбросных трубопроводов до места сброса или обратной закачки, а при расстоянии до этих мест более 1 км — до места врезки последнего сборного трубопровода.
12. Транзитные сбросные сети — трубопроводы от границы магистральных сбросных трубопроводов (сетей) до мест сброса или обратной закачки.
13. Сбросный пункт (СП) — пункт водоподготовки сбросной геотермальной воды для обеспечения сброса без ущерба для окружающей среды с соответствующим набором оборудования.
14. Насосная станция обратной закачки (НСОЗ) — насосная станция для закачки отработанной геотермальной воды в водоносный пласт.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Классификация и распространение геотермальных теплоносителей В зависимости от температуры на устье скважины, химического и газового состава геотермальные воды условно классифицируются:
по температуре tт, С:
слаботермальные .............................. tт 40
термальные ........................................ 40 < tт 60
высокотермальные ........................... 60< tт 100
перегретые ......................................... tт > 100
по минерализации, С, г/л: сухой остаток
ультрапресные .................................. С 0,1
пресные ............................................. 0,1 < С 1
слабосолоноватые ........................... 1 < С 3
сильносолоноватые ......................... 3 < С 10
соленые ............................................ 10 < С 35
рассольные ...................................... С > 35
по общей жесткости, Жо мгэкв/л:
очень мягкие ................................... Жо 1,2
мягкие .............................................. 1,2< Жо 2,8
средние ............................................ 2,8 < Жо 5,7
жесткие ............................................ 5,7< Жо 11,7
очень жесткие ................................. Жо > 11,7
по кислотности, рН:
сильнокислые ................................. рН 3,5
кислые ............................................. 3,5 < рН 5,5
слабокислые ................................... 5,5 < рН 6,8
нейтральные ................................... 6,8 < рН 7,2
слабощелочные .............................. 7,2 < рН 8,5
щелочные ........................................ рН > 8,5
по газовому составу:
сероводородные
сероводородно-углекислые
углекислые
азотно-углекислые
метановые
азотно-метановые
азотные
по газонасыщенности, Г, мг/л
слабая ............................................. Г 100
средняя ........................................... 100< Г 1000
высокая .......................................... Г > 1000
Распространение геотермальных вод на территории СССР
(данные по некоторым месторождениям)
Регион
Месторождение геотермальной воды
Температура на устье скважины, С
Минерализация. г/л
Примечание
Краснодарский край
Майкопское
74—80
До 10
Вознесенское
98—107
1,5—3
Южно-Вознесенское
8197
1,4
Мостовское
7078
1—2
Лабинское
29
13,0
Ново-Ярославское
88
2,3
Фенолы — 1,28 мг/л
Абадзехское
64
5,4
Фенолы — 0,77 мг/л
Ульяновское
75
1,9
Фенолы — 0,057 мг/л
Советское
86
28
Южно-Советское
87
4—30
Бесскорбненское
87
1,5
Победа
63
36
Самурское
60—70
3750
Ставропольское
78
9 /11
Кучугурское
86—100
6,5—8
Кукуловское
70—36
10—13
Некрасовское
73
21
Крымский полуостров
Новоселовское
60
5—10
Чечено-Ингушская
Ханкальское
90
1,5
АССР
Гойтинское
85
2,5
Дагестанская АССР
Махачкалинское
60
2—10
Грузинская ССР
Зугдидское
90
1
Узбекская ССР
Ташкентское
60
1
Таджикская ССР
Душанбинское
60
5
Джиладинское
70
1
Иссык-Атинское
41—55
0,3
Казахская ССР
Панфиловское
95
1—2
Ханты-Мансийский
Тобольское
70
17
национальный округ
Омская область
Омское
70
25
Томская область
Колпашевское
60—70
1—3
Бурятская АССР
Ирканинское
50
0,5
Могойское
80
0,5
Сейюйское
55—60
0,5
Горячинское
55
0,6
Аллинское
75
0,5
Селенгинское
6070
1—2
Питателевское
6070
1—2
Полуостров Чукотка
Чаплинское
80—85
18
Магаданская область
Таватумское
60
15
Тальское
90
0,5
Полуостров Камчатка
Таланское
95
1
Киреунское
100
1—3
Семлячинское
150—200
23
Малкинское
80—85
1
Малычевское
7580
4—5
Больше-Банное
130—270
2—3
Паратунское
85
1—2
Жировское
150
2—5
Паужетское
150—200
3—5
Остров Сахалин
Северо-Сахалинское
50—70
10—15
Паропайское
50—70
10
Сусунайское
50—70
10
Остров Кунашир
Горячий пляж
150—200
2—5
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое Принципиальные схемы систем геотермального теплоснабжения А. Принципиальные схемы простейших систем геотермального теплоснабжения
1. Открытые системы геотермального теплоснабжения
1.1. Открытые системы теплоснабжения, обеспечивающие только горячее водоснабжение.
Схема 1а (рис. 1). В соответствии со схемой геотермальная вода по однотрубной тепловой сети подается непосредственно на водоразбор. Суточная неравномерность потребления горячей воды компенсируется с помощью бака-аккумулятора.
Рис. 1. Открытая однотрубная геотермальная система горячего водоснабжения
1 — геотермальная скважина; 2 — бак-аккумулятор; 3 сетевой насос; 4 — водоразборный кран ГВ.
Недостатком схемы 1а является отсутствие циркуляции теплоносителя в распределительной сети ГВ, в результате чего неизбежно остывание теплоносителя в период отсутствия водоразбора горячей воды (например, ночью). По причине этого недостатка схема может быть рекомендована к применению только при малых расстояниях между термоводозабором и потребителем геотермальной теплоты.
Схема 1б (рис. 2). Схема отличается от схемы 1а наличием двухтрубной распределительной сети, в которой циркулирует геотермальная вода. Подпитка по мере водопотребления осуществляется из однотрубной транзитной тепловой сети. Суточная неравномерность водопотребления уравнивается баком-аккумулятором. Схема может быть рекомендована при сравнительно большом удалении термоводозабора от потребителя геотермальной теплоты.
Рис. 2. Открытая однотрубная геотермальная система горячего водоснабжения с двухтрубной распределительной сетью
1 — геотермальные скважины термоводозабора; 2 сборный бак-аккумулятор геотермальной воды; 3 — сетевой насос; 4 — бак-аккумулятор распределительной сети; 5 — двухтрубная распределительная сеть, 6, 7, 8 сетевой циркуляционный и подпиточный насосы распределительной сети; 9 — водоразборный кран; 10 — регулятор слива, 11 — регулятор подпитки.
1.2. Открытые геотермальные системы теплоснабжения с зависимым присоединением отопления. В зависимости от расположения места сброса схема имеет две модификации.
Схема 2а (рис. 3). Геотермальная вода параллельно подается на отопление и горячее водоснабжение. После отопительных систем вода сбрасывается вблизи термоводозабора. Транзитная тепловая сеть имеет двухтрубную прокладку.
Рис. 3. Открытая двухтрубная геотермальная система теплоснабжения
1 — геотермальная скважина; 2 — бак аккумулятор; 3 — сетевой насос; 4 — отопительные приборы; 5 водоразборный кран.
Схема 2б аналогична работе схемы 2а, но сброс отработанного геотермального теплоносителя производится вблизи потребителя. Транзитные подающая и сбросная тепловые сети имеют однотрубную прокладку.
Приведенные схемы не могут быть применены при несоответствии геотермальной воды нормативным требованиям на воду питьевую и при ее температуре tт < tг.в + tтр,
где tт — температура термальной воды на устье скважин, С; tтр — снижение температуры воды за счет охлаждения при транспортировании, С; tг.в — нормируемая температура воды в системах горячего водоснабжения, С.
2. Закрытые системы геотермального теплоснабжения
2.1. Закрытые геотермальные системы, обеспечивающие только горячее водоснабжение.
В зависимости от расположения места сброса и источника питьевой воды могут быть использованы три вида схемного решения:
Схема 3а (рис. 4). Геотермальная вода подается на теплообменник ЦТПГ, расположенный вблизи термоводозабора, после чего сбрасывается или закачивается в пласт через скважину обратной закачки. Вода из источника питьевой воды (например, холодной артезианской скважины) нагревается в теплообменнике, транспортируется до потребителя и там разбирается на горячее водоснабжение. Суточная неравномерность водопотребления уравнивается с помощью бака-аккумулятора. Распределительная сеть выполняется однотрубной. Недостатком здесь также, как и у схемы 2а, является отсутствие циркуляции теплоносителя в период отсутствия водоразбора.
Рис. 4. Однотрубная закрытая геотермальная система горячего водоснабжения с источником питьевой воды, расположенным на термоводозаборе
Побачили розбіжність з офіційним текстом?